Детальная информация

Название: Газотурбинная установка мощностью 6,3 МВт: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» ; образовательная программа 13.03.03_02 «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели»
Авторы: Курмангалиев Айдан
Научный руководитель: Раков Геннадий Леонидович
Другие авторы: Андреев Константин Дмитриевич
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2021
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: газовая турбина; тепловая схема; осевой компрессор; камера сгорания; силовая турбина; лопатка; проточная часть; профиль лопатки; ротор ГТУ; gas turbine; calculation of the heat balance diagram; axial compressor; combustor; power turbine; blade; flow part; profile; GTU rotor
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Бакалавриат
Код специальности ФГОС: 13.03.03
Группа специальностей ФГОС: 130000 - Электро- и теплоэнергетика
Ссылки: Приложение; Отзыв руководителя; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2021/vr/vr21-3506
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\13159

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Целью данной работы является проектирование газотурбинной установки 6,3 МВт. В качестве прототипа была выбрана газотурбинная установка НК–12СТ. Для достижения данной цели осуществлялись следующие расчеты и исследования: 1. Расчет тепловой схемы посредством программы A2GTP. 2. Расчет проточной части турбины компрессора (ТК) и силовой турбины (СТ). 3. Расчет закрутки потока последней ступени. 4. Прочностные расчеты последней ступени турбины. 5. Кратко изложены описание основных элементах прототипа НК–12СТ. 6. Рассмотрены передовые технологии борьбы с помпажем в нагнетателе природного газа. В результате теплового расчета были получены оптимальные параметры для турбины и компрессора. Результатом газодинамического расчета являются параметры, используемые для построения 3D модели лопатки последней ступени турбины. Результатом прочностного анализа является определение коэффициента запаса прочности лопатки и диска, а также частотный анализ ротока и лопатки последней ступени турбины. В специальной части было рассмотрено такое явление, как нарушение газодинамической устойчивости – помпаж. Выявлены способы борьбы с ним. Выявлены причины помпажа, проанализированы помпажные явления и найдены оптимальные методы для устранения или предотвращения помпажа.

The aim of this work is to design a gas turbine plant with a capacity of 6,3 MW. The gas turbine unit NK–12ST was chosen as a prototype. To achieve this goal, the following calculations and studies were carried out: 1. Calculation of the thermal circuit using the A2GTP program. 2. Calculation of the flow part of the compressor turbine (CT) and the power turbine (PT). 3. Calculation of the twist of the flow of the last stage. 4. Strength calculations of the last stage of the turbine. 5. The main elements of the NK–12ST prototype are briefly described. 6. Advanced technologies for combating surging in the natural gas supercharger are considered. As a result of the thermal calculation, the optimal parameters for the turbine and compressor were obtained. The result of the gas-dynamic calculation is the parameters used to build a 3D model of the blade of the last stage of the turbine. The result of the strength analysis is the determination of the safety factor of the blade and disk, as well as the frequency analysis of the rotor and blade of the last stage of the turbine. In a special part, such a phenomenon as a violation of gas – dynamic stability-surging was considered. Methods of combating it are revealed. The causes of surging are identified, surging phenomena are analyzed, and optimal methods for eliminating or preventing surging are found.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 9
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика